Robert Hellwarth: Unterschied zwischen den Versionen

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'''Robert Willis Hellwarth''' (* [[10. Dezember]] [[1930]] in [[Ann Arbor]], [[Michigan]]<ref>Lebensdaten nach ''American Men and Women of Science'', Thomson Gale 2004</ref>) ist ein [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischer]] [[Physiker]], der sich mit (nichtlinearer) Optik und Laserphysik befasst.
'''Robert Willis Hellwarth''' (* [[10. Dezember]] [[1930]] in [[Ann Arbor]], [[Michigan]];<ref>Lebensdaten nach ''American Men and Women of Science'', Thomson Gale 2004</ref> † [[20. Januar]] [[2021]] in [[Santa Monica]], [[Kalifornien]]) war ein [[Vereinigte Staaten|US-amerikanischer]] [[Physiker]], der sich mit (nichtlinearer) Optik und Laserphysik befasste.


== Leben ==
== Leben ==
Hellwarth studierte an der [[Princeton University]] mit dem [[Bachelor]]-Abschluss als Ingenieur 1952 (BSE) und wurde 1955 an der [[University of Oxford]] promoviert. Ab 1955 war er an den ''Hughes Research Laboratories'', wo er 1965 ''Senior Staff Physicist'' wurde. Daneben lehrte er 1955 bis 1965 als [[Lecturer]] am [[California Institute of Technology|Caltech]] (und er war dort 1966 bis 1970 ''Senior Research Fellow''). Seit 1970 ist er Professor für Elektrotechnik und Physik an der [[University of Southern California]].  
Hellwarth studierte an der [[Princeton University]] mit dem [[Bachelor]]-Abschluss als Ingenieur 1952 (BSE) und wurde 1955 an der [[University of Oxford]] promoviert. Ab 1955 war er an den ''Hughes Research Laboratories'', wo er 1965 ''Senior Staff Physicist'' wurde. Daneben lehrte er 1955 bis 1965 als [[Lecturer]] am [[California Institute of Technology|Caltech]] (und er war dort 1966 bis 1970 ''Senior Research Fellow''). Ab 1970 war er Professor für Elektrotechnik und Physik an der [[University of Southern California]].  


Er war Gastwissenschaftler am [[Clarendon Laboratory]] in Oxford (1970/71) und Visiting Fellow am [[St Peter’s College (Oxford)|St Peter’s College]] in Oxford.
Er war Gastwissenschaftler am [[Clarendon Laboratory]] in Oxford (1970/71) und Visiting Fellow am [[St Peter’s College (Oxford)|St Peter’s College]] in Oxford. Hellwarth starb im Alter von 90 Jahren an den Folgen einer [[COVID-19]]-Erkrankung.<ref>{{Internetquelle|autor=Susan Bell|url=https://dornsife.usc.edu/news/stories/3400/in-memoriam-robert-hellwarth/|titel=Robert Hellwarth, pioneer in laser technology, dies at 90|hrsg=University of Southern California|datum=2021-02-05|abruf=2021-02-06|sprache=en}}</ref>


== Werk ==
== Werk ==
1977 führte er die Vier-Wellen-Mischungs-Methode für [[Optische Phasenkonjugation]] ein.<ref>Hellwarth ''Theory of phase conjugation in waveguides by four wave mixing'', IEEE Journal of Quantum Electronics, QE-15, 1979, S. 101-109</ref>
1977 führte er die [[Vier-Wellen-Mischung]]s-Methode für [[Optische Phasenkonjugation]] ein.<ref>Hellwarth ''Theory of phase conjugation in waveguides by four wave mixing'', IEEE Journal of Quantum Electronics, QE-15, 1979, S. 101–109</ref>


Am Caltech arbeitete er mehrfach mit [[Richard Feynman]] zusammen, zum Beispiel über [[Polaron]]en<ref>Feynman, Hellwarth, Iddings, Platzman ''Mobility of slow electrons in a polar crystal'', Physical Review, Band 127, 1962, S. 1004</ref> und die Behandlung des Masers mit elementarer Quantenmechanik<ref>Feynman, F. Vernon, R. W. Hellwarth ''Geometric representation of the Schrödinger equation for solving maser equations'', J. Appl. Phys, Band 28, 1957, S. 49</ref>, wobei sie eine geometrische Interpretation der Quantenmechanik von Zweizustandsystemen über die Gleichung eines [[Präzession|präzessierenden]] Vektors gaben<ref>[http://jap.aip.org/japiau/v28/i1/p49_s1?isAuthorized=no Abstract der Arbeit von Feynman, Vernon, Hellwarth]</ref>.
Am Caltech arbeitete er mehrfach mit [[Richard Feynman]] zusammen, zum Beispiel über [[Polaron]]en<ref>Feynman, Hellwarth, Iddings, Platzman ''Mobility of slow electrons in a polar crystal'', Physical Review, Band 127, 1962, S. 1004</ref> und die Behandlung des [[Maser]]s mit elementarer Quantenmechanik<ref>Feynman, F. Vernon, R. W. Hellwarth ''Geometric representation of the Schrödinger equation for solving maser equations'', J. Appl. Phys, Band 28, 1957, S. 49</ref>, wobei sie eine geometrische Interpretation der Quantenmechanik von [[Zweizustandssystem]]en über die Gleichung eines [[Präzession|präzessierenden]] Vektors gaben<ref>{{Literatur |Titel=Geometrical Representation of the Schrödinger Equation for Solving Maser Problems |Autor=Richard P. Feynman, Frank L. Vernon, and Robert W. Hellwarth |Sammelwerk=Journal of Applied Physics |Band=28 |Nummer=1 |Seiten=49 |Datum=1957 |Sprache=en |DOI=10.1063/1.1722572}}</ref>.


Für die Physik von Lasern und Masern interessierte er sich seit deren Einführung 1960 am Hughes Research Laboratory, wo er damals arbeitete. 1962 demonstrierte er mit F. J. McClung als Erster das Prinzip der [[Güteschaltung]] (Q-Switch).<ref>Hellwarth, McClung ''Giant optical pulsations from ruby'', Journal of Applied Physics, Band 33, 1962, S. 828-829</ref>
Für die Physik von [[Laser]]n und Masern interessierte er sich seit deren Einführung 1960 am ''Hughes Research Laboratory'', wo er damals arbeitete. 1962 demonstrierte er mit F. J. McClung als Erster das Prinzip der [[Güteschaltung]] (Q-Switch).<ref>Hellwarth, McClung ''Giant optical pulsations from ruby'', Journal of Applied Physics, Band 33, 1962, S. 828–829</ref>


Er führte verschiedene Techniken in die Laserspektroskopie ein, zum Beispiel die von ihm so genannten Raman-induzierten Kerr-Effekt und die Raman-induzierte Phasenkonjugation. 1963 entwickelte er die Theorie der stimulierten [[Raman-Streuung]].<ref>Hellwarth ''Theory of stimulated Raman scattering'', Physical Review, Band 130, 1963, S. 1850–1852, [http://prola.aps.org/abstract/PR/v130/i5/p1850_1 Abstract]</ref> (der Ausdruck ''Stimulierte Streuung'' stammt von ihm). Kurz zuvor war er an der Entwicklung des ersten [[Raman-Laser]]s beteiligt (unter wesentlicher Beteiligung von [[Gisela Eckhardt]] und [[Eric Woodbury]]).
Er führte verschiedene Techniken in die [[Laserspektroskopie]] ein, zum Beispiel die von ihm so genannten Raman-induzierten [[Kerr-Effekt]] und die Raman-induzierte Phasenkonjugation. 1963 entwickelte er die Theorie der stimulierten [[Raman-Streuung]].<ref>Hellwarth ''Theory of stimulated Raman scattering'', Physical Review, Band 130, 1963, S. 1850–1852, [http://prola.aps.org/abstract/PR/v130/i5/p1850_1 Abstract]</ref> (der Ausdruck ''Stimulierte Streuung'' stammt von ihm). Kurz zuvor war er an der Entwicklung des ersten [[Raman-Laser]]s beteiligt (unter wesentlicher Beteiligung von [[Gisela Eckhardt]] und [[Eric Woodbury]]).


1974 setzte er nichtlineare optische Effekte ([[Frequenzverdopplung]]) in der Mikroskopie ein (siehe [[Multiphotonenmikroskop]]).
1974 setzte er [[Nichtlineare Optik|nichtlineare optische]] Effekte ([[Frequenzverdopplung]]) in der Mikroskopie ein (siehe [[Multiphotonenmikroskop]]).


1985 gab er physikalische Grenzen von logischen Operationen (etwa für optische Computer) in der nichtlinearen Optik an.<ref>Hellwarth ''Physical limits of logic operations employing nonlinear optical effects'', Topical meeting on optical computing, Incline Village, Nevada, März 1985</ref>
1985 gab er physikalische Grenzen von logischen Operationen (etwa für [[Optischer Computer|optische Computer]]) in der nichtlinearen Optik an.<ref>Hellwarth ''Physical limits of logic operations employing nonlinear optical effects'', Topical meeting on optical computing, Incline Village, Nevada, März 1985</ref>


== Ehrungen und Mitgliedschaften ==
== Ehrungen und Mitgliedschaften ==
1983 erhielt er den [[Charles Hard Townes Award]] und 1985 den Quantum Electronics Award des [[Institute of Electrical and Electronics Engineers|IEEE]].
1983 erhielt er den [[Charles Hard Townes Award]] und 1985 den Quantum Electronics Award des [[Institute of Electrical and Electronics Engineers|IEEE]].


Hellwarth ist Fellow der [[National Academy of Sciences]], der [[American Association for the Advancement of Science]], der [[National Academy of Engineering]], Fellow der [[American Physical Society]], der [[American Academy of Arts and Sciences]] und der [[Optical Society of America]] sowie [[IEEE Fellow]]. Er war Mitherausgeber des IEEE Journal of Quantum Electronics.
Hellwarth war Fellow der [[National Academy of Sciences]], der [[American Association for the Advancement of Science]], der [[National Academy of Engineering]], Fellow der [[American Physical Society]], der [[American Academy of Arts and Sciences]] und der [[Optical Society of America]] sowie [[IEEE Fellow]]. Er war Mitherausgeber des IEEE Journal of Quantum Electronics.


== Weblinks ==
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[[Kategorie:Hochschullehrer (University of Southern California)]]
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[[Kategorie:Fellow der American Association for the Advancement of Science]]
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Aktuelle Version vom 7. Juni 2021, 13:52 Uhr

Robert Willis Hellwarth (* 10. Dezember 1930 in Ann Arbor, Michigan;[1] † 20. Januar 2021 in Santa Monica, Kalifornien) war ein US-amerikanischer Physiker, der sich mit (nichtlinearer) Optik und Laserphysik befasste.

Leben

Hellwarth studierte an der Princeton University mit dem Bachelor-Abschluss als Ingenieur 1952 (BSE) und wurde 1955 an der University of Oxford promoviert. Ab 1955 war er an den Hughes Research Laboratories, wo er 1965 Senior Staff Physicist wurde. Daneben lehrte er 1955 bis 1965 als Lecturer am Caltech (und er war dort 1966 bis 1970 Senior Research Fellow). Ab 1970 war er Professor für Elektrotechnik und Physik an der University of Southern California.

Er war Gastwissenschaftler am Clarendon Laboratory in Oxford (1970/71) und Visiting Fellow am St Peter’s College in Oxford. Hellwarth starb im Alter von 90 Jahren an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung.[2]

Werk

1977 führte er die Vier-Wellen-Mischungs-Methode für Optische Phasenkonjugation ein.[3]

Am Caltech arbeitete er mehrfach mit Richard Feynman zusammen, zum Beispiel über Polaronen[4] und die Behandlung des Masers mit elementarer Quantenmechanik[5], wobei sie eine geometrische Interpretation der Quantenmechanik von Zweizustandssystemen über die Gleichung eines präzessierenden Vektors gaben[6].

Für die Physik von Lasern und Masern interessierte er sich seit deren Einführung 1960 am Hughes Research Laboratory, wo er damals arbeitete. 1962 demonstrierte er mit F. J. McClung als Erster das Prinzip der Güteschaltung (Q-Switch).[7]

Er führte verschiedene Techniken in die Laserspektroskopie ein, zum Beispiel die von ihm so genannten Raman-induzierten Kerr-Effekt und die Raman-induzierte Phasenkonjugation. 1963 entwickelte er die Theorie der stimulierten Raman-Streuung.[8] (der Ausdruck Stimulierte Streuung stammt von ihm). Kurz zuvor war er an der Entwicklung des ersten Raman-Lasers beteiligt (unter wesentlicher Beteiligung von Gisela Eckhardt und Eric Woodbury).

1974 setzte er nichtlineare optische Effekte (Frequenzverdopplung) in der Mikroskopie ein (siehe Multiphotonenmikroskop).

1985 gab er physikalische Grenzen von logischen Operationen (etwa für optische Computer) in der nichtlinearen Optik an.[9]

Ehrungen und Mitgliedschaften

1983 erhielt er den Charles Hard Townes Award und 1985 den Quantum Electronics Award des IEEE.

Hellwarth war Fellow der National Academy of Sciences, der American Association for the Advancement of Science, der National Academy of Engineering, Fellow der American Physical Society, der American Academy of Arts and Sciences und der Optical Society of America sowie IEEE Fellow. Er war Mitherausgeber des IEEE Journal of Quantum Electronics.

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Lebensdaten nach American Men and Women of Science, Thomson Gale 2004
  2. Susan Bell: Robert Hellwarth, pioneer in laser technology, dies at 90. University of Southern California, 5. Februar 2021, abgerufen am 6. Februar 2021 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)).
  3. Hellwarth Theory of phase conjugation in waveguides by four wave mixing, IEEE Journal of Quantum Electronics, QE-15, 1979, S. 101–109
  4. Feynman, Hellwarth, Iddings, Platzman Mobility of slow electrons in a polar crystal, Physical Review, Band 127, 1962, S. 1004
  5. Feynman, F. Vernon, R. W. Hellwarth Geometric representation of the Schrödinger equation for solving maser equations, J. Appl. Phys, Band 28, 1957, S. 49
  6. Hellwarth, McClung Giant optical pulsations from ruby, Journal of Applied Physics, Band 33, 1962, S. 828–829
  7. Hellwarth Theory of stimulated Raman scattering, Physical Review, Band 130, 1963, S. 1850–1852, Abstract
  8. Hellwarth Physical limits of logic operations employing nonlinear optical effects, Topical meeting on optical computing, Incline Village, Nevada, März 1985

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